摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 结构鲁棒性的概念与评价的研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 结构鲁棒性概念的阐述 | 第10-11页 |
1.2.2 结构鲁棒性评价指标的研究现状 | 第11-12页 |
1.3 结构鲁棒性的设计方法和相关规范指南 | 第12-15页 |
1.3.1 结构鲁棒性的主要设计方法 | 第12-13页 |
1.3.2 有关结构鲁棒性的规范和指南 | 第13-15页 |
1.4 国内与大跨结构鲁棒性相关的试验研究现状 | 第15-16页 |
1.5 木结构鲁棒性的研究现状 | 第16-17页 |
1.6 本文的主要研究内容 | 第17-18页 |
第二章 胶合木平面桁架结构连续倒塌的分析方法 | 第18-25页 |
2.1 连续倒塌分析方法 | 第18-21页 |
2.1.1 线性静力分析方法 | 第18页 |
2.1.2 非线性静力分析方法 | 第18页 |
2.1.3 线性动力分析方法 | 第18-19页 |
2.1.4 非线性动力分析方法 | 第19-21页 |
2.2 基于Abaqus/Explicit的结构连续倒塌分析方法 | 第21-22页 |
2.2.1 Abaqus/Explicit准静态分析 | 第21页 |
2.2.2 基于Abaqus/Explicit的倒塌模拟技术 | 第21-22页 |
2.3 材料本构模型 | 第22-24页 |
2.4 小结 | 第24-25页 |
第三章 胶合木平面桁架连续倒塌试验 | 第25-56页 |
3.1 试验模型设计 | 第25-31页 |
3.1.1 模型介绍 | 第25-26页 |
3.1.2 初始破坏引入装置设计 | 第26-28页 |
3.1.3 加载装置 | 第28-29页 |
3.1.4 侧限装置 | 第29-30页 |
3.1.5 试验测量技术 | 第30-31页 |
3.2 材性试验 | 第31-36页 |
3.2.1 胶合木材料性能试验 | 第31-35页 |
3.2.2 钢材材性试验 | 第35-36页 |
3.3 胶合木平面桁架连续性倒塌试验研究 | 第36-55页 |
3.3.1 整体结构刚度试验 | 第37-39页 |
3.3.2 倒塌试验步骤 | 第39-40页 |
3.3.3 W-1模型连续倒塌试验现象及分析 | 第40-45页 |
3.3.4 W-2模型连续倒塌试验 | 第45-51页 |
3.3.5 W-3模型连续倒塌试验 | 第51-54页 |
3.3.6 三组试验结果之间的比较 | 第54-55页 |
3.4 小结 | 第55-56页 |
第四章 胶合木平面桁架连续倒塌数值模拟 | 第56-76页 |
4.1 有限元模型中的材料参数 | 第56-58页 |
4.2 静力计算 | 第58-61页 |
4.2.1 有限元建模 | 第58-59页 |
4.2.2 模型整体刚度校验 | 第59-60页 |
4.2.3 数值模型的极限承载力计算 | 第60-61页 |
4.2.4 阻尼 | 第61页 |
4.3 胶合木桁架连续倒塌数值模拟 | 第61-71页 |
4.3.1 W-1模型连续倒塌数值模拟 | 第62-64页 |
4.3.2 W-2模型连续倒塌数值模拟 | 第64-68页 |
4.3.3 W-3模型连续倒塌数值模拟 | 第68-71页 |
4.4 侧限约束对结构抗连续倒塌的影响 | 第71页 |
4.5 不同的初始破坏位置对结构抗连续倒塌的影响 | 第71-72页 |
4.6 钢填板螺栓孔与螺栓杆的孔隙对结构抗连续倒塌的影响 | 第72-73页 |
4.7 小结 | 第73-76页 |
第五章 胶合木平面桁架结构鲁棒性评估 | 第76-82页 |
5.1 构件易损性系数 | 第76页 |
5.2 构件重要性系数 | 第76-77页 |
5.2.1 常用的杆件重要性评估方法 | 第76-77页 |
5.2.2 改进的构件重要性评估方法 | 第77页 |
5.3 结构鲁棒性系数 | 第77-78页 |
5.4 算例分析 | 第78-81页 |
5.4.1 构件易损性系数 | 第78页 |
5.4.2 构件重要性系数 | 第78-79页 |
5.4.3 基于腹杆失效的结构鲁棒性系数 | 第79页 |
5.4.4 改进模型1 | 第79-80页 |
5.4.5 改进模型2 | 第80-81页 |
5.5 小结 | 第81-82页 |
第六章 结论与展望 | 第82-84页 |
6.1 主要结论 | 第82页 |
6.2 展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
致谢 | 第87页 |